Cation disorder engineering yields AgBiS2 nanocrystals with enhanced optical absorption for efficient ultrathin solar cells

材料科学 光电子学 光伏 吸收(声学) 半导体 硫系化合物 光伏系统 太阳能电池 衰减系数 纳米晶 纳米技术 光学 生态学 生物 物理 复合材料
作者
Yongjie Wang,Seán R. Kavanagh,Ignasi Burgués‐Ceballos,Aron Walsh,David O. Scanlon,Gerasimos Konstantatos
出处
期刊:Nature Photonics [Nature Portfolio]
卷期号:16 (3): 235-241 被引量:188
标识
DOI:10.1038/s41566-021-00950-4
摘要

Strong optical absorption by a semiconductor is a highly desirable property for many optoelectronic and photovoltaic applications. The optimal thickness of a semiconductor absorber is primarily determined by its absorption coefficient. To date, this parameter has been considered as a fundamental material property, and efforts to realize thinner photovoltaics have relied on light-trapping structures that add complexity and cost. Here we demonstrate that engineering cation disorder in a ternary chalcogenide semiconductor leads to considerable absorption increase due to enhancement of the optical transition matrix elements. We show that cation-disorder-engineered AgBiS2 colloidal nanocrystals offer an absorption coefficient that is higher than other photovoltaic materials, enabling highly efficient extremely thin absorber photovoltaic devices. We report solution-processed, environmentally friendly, 30-nm-thick solar cells with short-circuit current density of 27 mA cm−2, a power conversion efficiency of 9.17% (8.85% certified) and high stability under ambient conditions. AgBiS2 nanocrystals with enhanced optical absorption yield efficient ultrathin solar cells.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
研友_85YNe8发布了新的文献求助10
1秒前
3秒前
黄登锋发布了新的文献求助10
3秒前
nulinuli完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
优秀醉易发布了新的文献求助10
3秒前
风筝发布了新的文献求助10
3秒前
22完成签到 ,获得积分10
5秒前
6秒前
jiezhao发布了新的文献求助20
6秒前
7秒前
madman发布了新的文献求助10
7秒前
lili完成签到,获得积分10
7秒前
某某完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
啥也不会完成签到,获得积分10
10秒前
风趣的靖雁完成签到 ,获得积分10
10秒前
温暖的钻石完成签到,获得积分10
11秒前
cqz完成签到 ,获得积分10
11秒前
jtc完成签到,获得积分10
12秒前
王蔓蔓发布了新的文献求助20
12秒前
14秒前
15秒前
风筝完成签到,获得积分20
15秒前
16秒前
英俊的铭应助Lucky采纳,获得10
17秒前
17秒前
18秒前
汉堡包应助研友_85YNe8采纳,获得10
19秒前
19秒前
唐新惠完成签到 ,获得积分10
20秒前
20秒前
oo发布了新的文献求助10
20秒前
闪闪白萱完成签到,获得积分10
20秒前
lep发布了新的文献求助20
21秒前
cjt发布了新的文献求助10
22秒前
豆丁完成签到,获得积分10
23秒前
yzm完成签到,获得积分10
23秒前
koui完成签到 ,获得积分10
24秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Fermented Coffee Market 2000
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits : Second revised edition 500
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 340
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5259010
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4420845
关于积分的说明 13761269
捐赠科研通 4294626
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2356495
邀请新用户注册赠送积分活动 1352874
关于科研通互助平台的介绍 1313784